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文档简介

XXXX设计方案设计单位:XXXX工程20231目 录\l“_TOC_250003“工程根本状况 1\l“_TOC_250002“设计依据 1\l“_TOC_250001“设计思路和原则 1设计思路 1设计原则 3\l“_TOC_250000“方案说明 4地网的设计 4土壤电阻率确实定 4接地材料的选择 54接地电阻的推导 64.5接触电压、跨步电压的推导 6--4-工程根本状况XXXX330/132/33kV287.3m,229.5m5向分布比较均匀;从测试的深度上考虑,0~0.5m为第一层,土壤电Ω.m1S。设计依据IEEEStd80-2023 《IEEEGuideforSafetyinACSubstationGrounding》 客户供给的本工程相关资料:XX变电站土壤岩性分析TS4000标准:中文翻译接地网局部XX变电站总平面图设计思路和原则设计思路第一步:依据变电站的总平面布置图估量接地网的面积。其次步:依据工程的地勘分析报告确定土壤电阻率及所需土壤模式〔均匀土壤模式或双层土壤模式。第三步,计算确定接地系统中材料的尺寸。第四步,计算可承受接触电压和跨步电压值。第五步,确定站内主接地网设计要求的接地电阻值。第六步,开头初步设计。小,垂直接地极的之间的间距。相对于的计算公式。GPR低于可承受接触电压,则无需进一步分析。第九步,对于设计好的地网,其网孔电压和跨步电压可承受IEEEStd80-202316.5么该初步设计应进展修正〔见第十二步。必需修正〔见第十二步。网设计。这些修改包括:缩小导体间距、增加垂直接地极。系的危急。设计原则两个主要目的:不需要任何过度的运行和设备的限制,就能供给把电流耗散入地的方法〔途径。确保接地设备四周的人员不被电击。人们常常认为任何已接地的物体触摸都是很安全的。其实不然。电阻和一个人可能受到的最大电击电流之间没有简洁的关系。因此,一个接地电阻比较低的变电站可能是危急的变电站没有屏蔽或没有中性线的架空电线供电会引起局部地电位的急剧上升。假设使用屏蔽线、中性线、气体-绝缘母线或地下电缆馈线等供电局部地电位提升量较小。所以地网的几何构造、接地极的布置位置、当地的土壤特性和其它因素对地面的电位梯度均会起到很大的影响,而以上描述的影响因素我们可以依据相应的技术参数进展分析。方案说明地网的设计本工程长287.3m229.51285.3m227.5m10m×10m,并将垂直接地极布置在水平接地网周边地网上,且放置在网工作。土壤电阻率确实定很明显。所以在选择土壤模式时,我们可考虑承受均匀土壤的模式。尽管很难估算相关接地参数的误差上限土壤电阻率的近似值。 a1 a2 a3

anaav1 n式中:ρ+ρ+ρ+…+ρ是在四极法中不同间距所测视在电阻a(1) a(2) a(3) a(n)率,Ω.mn分析如下:所在地区土壤电阻率进展了测试,并绘制了相应的图形。共测试5-0.5第一层:0~0.5m,视在土壤电阻率分别为ρ =641Ω.m、650a(av1)1Ω.m、495Ω.m、450Ω.m〔原文中为45Ω.m,估量是书写错误或则此点土壤电阻率确实有些不同其他各处、591Ω.m。依据以上公式,求平均值ρ=564.4Ω.m〔对接触电压、跨步电压计算中用的土壤电阻率取此值。1其次层0.5~6.3m,视在土壤电阻率分别为ρ =275Ω.m、299a(av2)2Ω.m300Ω.m307Ω.m280Ω.m求平均值ρ=292.22Ω.m〔对接地电阻计算中用的土壤电阻率取此值。接地材料的选择下特点:a〕具备足够的电导率,这样就不会形成明显的局部电位差。b〕在最不利的故障大小和持续时间的共同作用下,元件能避开熔化和机械损伤。c〕元件应具备机械稳定性和高度的结实性。d〕即使暴露在腐蚀环境中或使用不当,元件也能保持它们的功能。同时对于接地线材截面的选择可依据肯定的技术参数推算方案中不再计算,我们直接参照客户供给的选购单上要求的接地产品,以及TS4000120mm2镀锡铜导线,垂直接地极承受铜包钢接地极,直径需≥16mm,长度为3000mm。结合我公司产品,在设计中选用17.2m×3000mm的铜包钢接地极。接地电阻的推导尽管一个很低的接地电阻不是一个地网安全性的标志电站,一个低电阻地网是必需的TS4000中文标准》中提到,发15.75KA5/15.75=0.317Ω。但要使站内主接地网的接地电阻≤0.317Ω,从经济上是不合算的,在接触电压和IEEEStd80-2023所以我们在本地网设计中,接地电阻允许值定为≤1Ω。阻值〔详见计算书。接触电压、跨步电压的推导正常状况下,接地的电气设备工作于接近零地电位。也就是说,〔G

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