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相似文献
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1.
近年来 ,由于接地网接地电阻超标或因接地线及导体截面不够 ,在接地故障电流作用下使接地引下线烧断 ,由此而引发地电位升高并导致事故范围扩大的案例屡有发生。因此 ,在目前的农网建设和改造工程中 ,确保接地装置的质量就显得特别重要。1 目前接地装置工程中存在的主要问题近期对在运行中的部分变电所及线路杆塔地网的测试、开挖检查 ,发现接地装置的确存在着许多问题 ,其中较为突出的有以下几点 :(1) 选择接地网接地线及导体截面不足 ,或对系统发展规划的短路电流分析结果偏差较大 ,使接地线及导体的截面不能满足热稳定校验的要求 ;(2 )…  相似文献   

2.
理论上讲,大地既是一个导电体,也是一个无限大的零电位电极。把大地定为零电位并作为参考点,在电力生产技术中也得到广泛应用。电气设备接地的目的,就是根据这一理论,为了在正常和事故以及雷击的情况下,利用大地作为接地电流回路的一个元件,从而将设备接地处固定为允许的接地电位,保护设备和人身的安全。因此,接地技术是我们广大农村电工必须掌握的一门重要的专业知识。1 接地的基本概念1.1 接地的种类。接地按目的区分为保护接地、工作接地、过电压保护接地和防静电接地。电力设备的金属外壳如果绝缘损坏可能带电,为防止这种电压危及人身安全而设置的接地称为保护接地。正常运行需要的接地称为工作接地,如配电变压器低压侧中性点的接地。防雷设备的接地称为过电压保护接地。贮油罐等防止静电危险的接地称为防静电接地。  相似文献   

3.
霍草原 《农村电工》2006,14(1):34-34
笔者在验收台区时,发现许多农村配变台区的工作接地与保护接地连在一起接地,防雷接地单独接地。问其原因,答曰为了安全。笔者不能苟同这种认识。《农村低压电力技术规程》(DL/T499—2001)11.4.10规定:不同用途、不同电压的电力设备,除另有规定者外,可共用一个总接地体,接地电阻应符合其中最小值的要求。如果采用3点分别接地,接地电阻不易达到要求。该地区土质属于沙质粘土,土壤电阻率约为100Ω·m,常用接地极形状为50mm×50mm×mm×500mm的52角钢,出地面部分是用直径10mm的圆钢。经测算其工频接地电阻约为30Ω,而采用2根同样的接地极相距5…  相似文献   

4.
山区地形复杂 ,土壤电阻率高 ,又是雷电活动频繁地带。在农网改造中 ,如对低压电力网接地方式选择不合理 ,每逢雷雨季节 ,电力设备及线路将会频繁遭受雷害 ,严重威胁设备和人身安全 ,也大大地加重了维护人员的劳动强度。因此 ,正确合理选用低压电力网接地方式 ,对提高低压配电网安全、可靠运行水平有着十分重要的意义。笔者根据山区农村低压电网实际情况和农网改造的有关规范要求 ,对农村低压电力网接地方式问题 ,谈谈个人浅见。1 农村低压电力网接地方式的选用(1) 县城、城郊、乡镇所在地、靠近乡镇居民较密集地区宜采用 TN- C系统。TN…  相似文献   

5.
本文介绍了农村配电变压器的防雷措施与接地要求。  相似文献   

6.
按照10kV配电变压器防雷接地设计要求:避雷器的防雷接地引下线采用“三位一体”的接线方法为最佳方式,即避雷器接地引下线、配电变压器的金属外壳和低压侧中性点这三点连接在一起,然后共同与接地装置相连接。其接地装置的工频接地电阻100 kV·A以下的配电变压器不应大于10 Ω,100 kV·A及以上的不应大于4 Ω。然而,每年的春季防雷接地检查中,都能发现农村配电变压器的接地电阻不合格或接地引下线不规范的现象。我区前几年的统计情况表明,被雷击的配电变压器属以上现象造成的占40%以上。 1 检查中暴露的问题 1.1 在土壤电阻率高的地方采用的接地装置达不到规程要求。 1.2 接地线的连接不规范。如采用圆钢焊接时有的只焊几点,或者用铝绞线作引下线,或者几个接头夹在包箍上,使接地电阻增大甚至失去作用。 1.3 有部分配电变压器的低压总表直接装在变压器的低压侧,由于接地不合格,在三相负荷不对称情况下,中性点电压升高,造成变压器的外壳带电,威胁人身安全。  相似文献   

7.
按照国家规定,农村380/220V供电系统的运行是采取中性点直接接地的运行方式。但是这种运行方式一旦发生人身触电时,触电电流很大,是造成触电死亡的最主要原因之一。为减少农村触电死亡事故的发生,必须设法防止触电事故发生和一旦发生人身触电事故将其通过人身的触电电流限制在人身安全电流值之内。 众所周知,采用中性点对地绝缘的运行方式在发生人身触电时,其触电电流一般都在安全电流以内,人身是可以忍受得住的。农村低压供电系统采取中性点对地绝缘的运行方式是否可行呢!为了进一步说明这一问题,现将其与中性点直接接地系统运行方式比较如下。1 发生人身触电对人身的危害情况1.1 中性点直接接地1.1.1 人身直接触及相线  相似文献   

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9.
发电机的励磁回路中,绝缘最薄弱的环节就是转子部分.为使农村小型水电站安全运行更可靠,现就发电机转子绕组接地故障,谈点个人浅见,供从事农村小型水电站运行管理的同志参考.  相似文献   

10.
当前,县及县以下的农 村供电,除个别容量较大的三相负荷是采取专用配电变压器单独供电外,几乎全部都是采用380/22OV低压供电系统(即为TN-C系统)进行供电。笔者现就农村该类供电系统在设计、施工中应特别注意的几个问题简介如下,供农村电工参考。1 中性线截面积的确定 农村TN-C系统中的中性线,从某种意义上看要比相线更为重要。从断线故障来看,当发生某相断线故障时,仅使该相用电设备断电,不会立即发生其他严重事故。但发生断中性线故障时,不仅使各相负荷无法正常运行,还会立即造成大量用电设备被烧毁的事故。从中性线承担的任务看,它不仅要起系统工作零线(N线)的作用,使系统中不平衡电流得以通过,而且还要承担保护零线(PE线)的任务,所以说农村该类供电系统中的中性线是具有双重使命的。因而我们不仅要考虑到中性线的导电能力,特别是发生单相短路时,通过单相短路电流的能力,而且还必须充分考虑到它应具备足够的机械强度。  相似文献   

11.
李若强 《农村电工》2004,12(3):26-26
农村低压电力网接地方式的选择以及应该采取的安全措施,《农村低压电力技术规程》第3.4条规定,农村低压电力网采用TT系统,城镇用户采用TN-C系统,特殊要求的地方可用IT系统。TT和TN-C系统都采用巾性点直接接地方式。其优点是电网对地电压稳定,可防止高压电的侵入,发生单相接地时容易发现;缺点是单相接地时故障电流大,触电危险性高,故障接  相似文献   

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1农村低压电力网接地方式的选用1.1县城、城郊、乡镇所在地、靠近乡镇居民较密集地区宜采用TN—C系统。这种接地系统当电气设备发生单相碰壳时,故障电流经设备的金属外壳形成相线对保护线的单相短路。这将产生较大的短路电流,令线路上的保护装置立即动作,将故障部分迅速切除,从而保证人身安全和其他设备或线路的正常运行。1.2农村居民较分散的地区宜采用TT系统。这种接地系统当发生单相碰壳故障时,接地电流经保护接地装置和电源的工作接地装置所构成的回路流过。此时如有人触及带电的外壳,则由于保护接地装置的电阻小于人体电阻,大部分的…  相似文献   

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在我国制订颁布的《农村低压电力技术规程》中,把配电变压器低压侧中性点直接接地,并引出中性线,实行单、三相混合供电,网内所有受电设备金属外壳用保护接地线PEE接至独立的接地极上,称低压TT系统。 在辽阔的淮北平原地区,农村和小城镇采取这种形式相当普遍。但是,一些用户甚至少数供电部门或许由于对安全接地的重要性认识不足,或许对接地知识的一知半解,对电气设备外壳接地工作做得马虎。有的随便找一截钢筋打入地下,再用一段导线与电气设备外壳连接起来就算是进行了接地;有的则用建筑物外露钢筋与电气设备外壳相连在一起完事。更有甚者,个别人只用一根长铁钉与受电设备外壳拧在一起往地下一插”万事大吉”了。凡此种种不一一列举,后果令人十分担忧。  相似文献   

15.
李宇博 《农村电工》2011,19(3):28-29
当前农村低压供电多采用TN或TT系统,以提供用户所需的380/220V电压。由于多种因素所致,农村低压供电的接地方式尚存在一些安全隐患。为了提高农村低压供电的安全性,笔者现就有关农村低压供电系统的接地措施,谈点粗浅的认识,供农电工参考。  相似文献   

16.
王西训 《农村电工》2005,13(5):30-30
1工作接地.工作接地也叫系统接地,是根据电力系统正常运行方式的需要而将网络的某一点接地。例如将三相系统的中性点接地,其作用为稳定电网对地电位,从而可使对地绝缘降低,还可以使对地绝缘闪络或击穿时容易查出,以及有利于实施继电保护措施。  相似文献   

17.
对农村低压配电网的运行情况,以及其接地与电气安全进行了分析,提出应注意的问题以及改进措施。  相似文献   

18.
在农网建设和改造中 ,各地新建和改造了许多 35 k V变电所 ,为规范和统一 35 k V变电所的建设工作 ,一些省(地方 )制定了 35 k V变电所设计的指导性意见和范本 ,但是对变电所的接地装置部分设计深度不够 ,使部分建设单位在施工设计中没有引起足够地重视 ,致使在实际施工中凭经验来敷设接地装置 ,给今后电气设备的安全留下了事故隐患。由于接地装置是保证变电所内人身和设备安全的重要设施 ,因此必须重视对接地装置的设计工作。1 一般要求(1) 为保证人身安全 ,所有的电气设备 ,都应装设接地装置 ,并将电气设备外壳接地。设计中首先应利用…  相似文献   

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丁可明 《农村电工》2006,14(12):27-27
1线路杆塔接地 1.1易出现的问题 对接地电阻情况掌握不全面,缺乏对接地引下线和接地体锈蚀情况的检查,同时对采用降阻剂接地网接地电阻会反弹的情况掌握不够;对接地电阻的测试方法不正确;对接地网连接不良、土壤中接地装置腐蚀严重的缺陷处理不及时。  相似文献   

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