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文档简介

kV变电站19742接地装置的设计分析67011.1接地装置的介绍(1)单根垂直接地体时,接地电阻(2)多根垂直接地体此时接地电阻为(3)水平接地体(4),20921.2地装置的计算接地体太长,增大,从而增大,所以接地体的长度不可以太长;,长。由原始资料可知:冲击接地电阻,利用系数,冲击系数,土壤电阻率.接地电阻,,可得;,可得;,可得;,可得;,可得。,,可得;,可得;,可得;,可得;,可得。,,可得;,可得;,可得;,可得;,可得。,,可得;,可得;,可得;,可得;,可得。1.3接地装置的选择与安装接地装置的埋放方法有:垂直、水平。一般用垂直的方法,效果好,接地电阻小。本设计选择,朝着地下,垂直打进钢管,,(一般是)。管间距离≥2钢管长度,为防腐蚀,接地体得有适宜的机械强度,所以钢管壁厚不能太薄。由《简明五金手册》可得:为了保护更全面,选用,,,由表3-1知:(1)当时,参考表3-2,取,代入式得将代入式得取壁厚=1.5mm时,表3-2可知:每根钢管重量取壁厚=4mm时,表3-2可知:每根钢管重量(2)当时,参考表3-2,取,代入式得将代入式得取壁厚=1.5mm时,表3-2可知:每根钢管重量取壁厚=4mm时,表3-2可知:每根钢管重量当时,,选材不经济,不予考虑。以此类推,选用n=2,3,4根接地体时,或者保护不周全,或者成本太高,舍去这些方案。通过以上分析,选择的钢管,符合管径要求,考虑到要防腐蚀,选用壁厚的钢管,垂直接地体用根直径的钢管构成。每根接地体间大于的距离。垂直接地装置顶端埋放深度为。如图3-1,为接地装置埋设图,埋放到地面下,接地体长度为。4.入侵波的防护4.1进线段设计4.1.1进线段保护介绍装设进线段可帮助避雷器正常工作。进线段的不同装设情况:进波波前时间:(μs)相应波前陡度为:(kV/μs)所需进线段长度:(km)一般,。进波的空间陡度(kV/m)4.1.2进线段的保护计算线路:m线路:m(一)110kV进线段计算(1)时,(2)时,(3)时,(二)220kV进线段计算(1)时,(2)时,(3)时,为了使避雷器的作用有效发挥以及进线段起作用,线路进线段长度;线路进线段长度为。因为全线都装了避雷线,所以不需要再装避雷器。4.2避雷器的原理介绍,这样避雷器就会先被导通,。这样设备的损伤便会降到最低或不受破坏。——绝缘冲击耐压值;——避雷器冲击放电电压。最大容许进波陡度为避雷器经过的冲击电流最大值:式中:—,;—母线上出线数。4.3避雷器的选择与安装挑选避雷器的安装地点时,各组母线上均需安装,关键是要保护主变压器,能保护其它设备时,靠近变压器安装避雷器,充分利用。当所安装的避雷器不能同时保护所有设备时,增加一组或多组避雷器来实现保护的目的。4.1.1普通阀型避雷器相关特性①额定电压②灭弧电压:。③冲击放电电压:以下,取的上限。④工频放电电压⑤残压从残压评价电气的绝缘配合:,。⑥:阀式避雷器的保护水平4.1.2避雷器的选择本次设计采用变电所FZ型。已知:从以下方面选择合适的避雷器:从电网额定电压、避雷器的特性选。按灭弧电压选择。均符合要求。(3)冲击放电电压。中性点直接接地系统。,(4)校验工频放电电压。①线路由表4-5可知,*灭弧电压即,此时工频放电电压,在范围内,符合要求②线路由表4-5可知,*灭弧电压即,此时工频放电电压,在范围内,符合要求。(5)从残压以及避雷器保护水平选择。1)内绝缘;2)不采用括号内数据;3)外绝缘干燥。①冲击耐受电压②冲击耐受电压符合要求。流过避雷器的最大雷电流①侧线路②侧线路冲击电流最大值都小于,符合要求。4.1.3进线段选取距离的校验。线路:,,线路:,,将上述各值代入公式得到的计算结果都比小,所以进线段选取完全可以保护线路。4.1.4避雷器最大保护距离求解(1)或,,原始资料可知:有7片;有13片。(2)避雷器冲击放电电压:由表4-5得:(3)最大容许距离:进波空间陡度,;,。因为变电站出线数>2,根据下式计算:侧线路,根据表4-3,,进线路数4,得:变压器最大电气保护距离其他设备最大电气保护距离侧线路,根据表4-3

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