核心词:
扁钢 卷圆 此外,
镀铜钢绞线还需要对110kV变电站进行分段评估,对可能发生事故或已损坏的线路进行维修或评估补充,以尽可能减少雷击的影响,使110kV变电站运行更加稳定。其中,避雷针高度小于或等于30m时,高度影响系数为1;如果受保护设备的实际高度小于避雷针高度的1/2,则保护范围为避雷针高度的1.5倍与受保护设备实际高度的2倍之间的差值。因此,本站仅在主变、避雷针和避雷器下方设置集中接地体,以加强冲击电流的扩散,其他部位仅设计少量接地极。为了解决这个问题,可以使用人工地线来降低接地电阻。变电站设有水平接地和垂直接地的封闭接地网,并设有压力带。总之,110kV变电站防雷接地设计应明确110kV变电站安全运行的目的,确定防雷接地技术要点,遵循专业设计标准,分析各环节。在防雷设备的设计和安装过程中,应确保其功能得到充分发挥。
1、一般情况下 一般情况下,对于110kV及以上电压的变电站,在防雷接地设计时,选择的避雷针应安装在配电装置结构上,保护线应与配电装置硬横跨有效连接,扁钢卷圆以提高防雷效果。其中,避雷针高度大于30m时,高度影响系数为5.5。此外,还可以选择石墨接地体。在长期使用过程中,接地电阻能保持在稳定状态,具有较高的性能稳定性。
2、具体布局参数为水平网格 具体布局参数为水平网格、矩形、垂直13、水平16,每个间距约为5m,地面深度约为0.8m。接地网外缘封闭,外缘角应做成圆弧,不小于压力区间隔半径的一半。内部接地压力水平和平台入口设置为压力区的"上限"。应提前分析变电站的避雷针高度和实际防雷范围,扁钢卷圆确保所有避雷针都能纳入变电站的设计和实际防雷范围。然而,铜的成本很高,不适合综合应用。选择接地扁钢的尺寸并设置接地网。其中以一根避雷针为计算对象。其技术原理是化学药剂产生的大量离子渗入周围土壤,改变周围土壤的电阻率,但应强调防腐处理。防雷设计时,应选择合适的防雷设备进行安装,以减少雷击电流对电气设备的影响。
3、总接地网的使用寿命与地上设施的设计使用寿命一致 总接地网的使用寿命与地上设施的设计使用寿命一致。对于一些接地困难的110kV变电站,可使用绝缘平台进行电气设备维护。
4、以一座110kV变电站的接地网布置为例 以一座110kV变电站的接地网布置为例,说明了具体设计。为了减少屏蔽,最好在接地网周围放置深井接地极。对于避雷器的选择,扁钢卷圆有必要以110kV变电站的实际运行状态为基础,考虑保护设备的运行方式和绝缘情况,分析本地雷电气候的发生概率和影响范围,然后选择防雷和防雷设备的形式。如果雷击直接作用于电气设备,会产生过大的雷击电流,进入后会对电气设备造成损坏,影响设备的正常运行,甚至引发安全事故。选择的接地网材料应具有较高的稳定性,尤其是接地电阻值随外部环境的变化。110kV变电站储存的电气设备种类多、数量多,功能各异。为保证设备统一接地,需设置通用接地装置。在大中型接地网中,垂直接地体对降低接地网工频接地电阻的影响很小,为2%~8%。一般情况下,不大于10kV的配电系统可选用普通阀式FS;对于3~220kV范围内的电厂和110kV变电站,配电装置应选择普通阀式FZ;不大于220kV的配电系统应有其限制电压,应选择FCZ型。如果铁材料被磨碎,在长期使用过程中会导致严重腐蚀程度增加;如果选择铜接地网,受外部环境影响较小,由于腐蚀问题,电阻会缓慢增加,接地网的性能会更稳定。对于手动接地部分,应确保电气设备位置附近区域的电压能均匀分布,对于接地短路电流较大的电气设备,应安装环形接地体和均压带。即当被保护设备的高度大于或等于避雷针实际高度的2倍时,则(避雷针高度-被保护设备的高度)×高度影响系数=避雷针的保护范围。如果将来测得的接地电阻太大,可以驱动几米甚至更高的深井接地极,以降低总接地电阻。

从实际出发,根据不同地区的不同情况,采取不同的防雷措施。结合当地自然环境、地理地质条件、生态环境及线路周边环境,经现场调查,设计安全可靠、实用的防雷措施,以达到110kV变电站防雷的目的。例如,在电离器的早期阶段,离子接地将导致低电阻,并且随着时间的推移,接地电阻趋于稳定。在设计接地网时,有必要明确提高设备运行可靠性和确保人身安全的目的。变电站内的所有电气设备外壳均应接地。此外,对于选定的防雷设备,应确保其额定电压满足系统设计额定电压的要求。110kV变电站接地时,必须确保接地网材料的接地电阻和接地电流符合专业标准,以尽可能延长接地网的使用寿命。在设计过程中,应根据不同情况选择相应的处理措施,以确保所有参数的合理性,提高设计方案的可操作性和有效性,减少雷害对电气设备的影响。站内垂直接地极采用直径50mm、长2.5m的钢管,敷设在地下0.8m处。顶部与水平接地体焊接,间距应大于接地极长度的两倍。所有这些做法应在施工图纸中说明。
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