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时间:2020-04-11 11:52来源:广州变压器配电柜回收网 作者:回收小哥 点击:
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目前供电公司对配电变压器台区的防雷接地采取高压侧接避雷器,然后将避雷器的接地引下线与配电变压器外壳及低压中性点相连,共用一个接地装置的做法,要求100 kva及以上的配电变压器接地装置的接地电阻为4ω以下,100 kva及以下的配电变压器接地电阻为10ω以下,并要求人工接地装置做成环形,这些规定,都是有关标准上的结论。而标准中的每条规定都是有具体的适用范围,而许多具体规定在供电公司的现场规程中没有反映,因而有必要对这些规定做出一些解释,同时做一些更易于执行的具体规定。

1、配电变压器防雷接线

配电变压器防雷接线见图1。

幸运飞艇机器人图1 配电变压器防雷、工作、保护共同接地

1。1 关于接地电阻的规定

三点共同接地就意味着防雷接地(高压避雷器)、保护接地(外壳)和工作接地(低压中性点)共用一个接地装置,其接地电阻应满足三者之中的最小值,其中防雷接地一般规定小于10ω,但要有垂直接地极,以利散流。低压工作接地一般应小于4ω。因而接地电阻主要取决于高压侧对地击穿时的保护接地,一般情况下配电变压器都是向b类建筑物供电的,标准上有规定,只有当保护接地的接地电阻r≤50/i时,高压侧防雷及保护接地才能与低压侧工作接地共用一个接地装置。反过来说,如果采取三点共同接地,则r≤50/i时,其中i为高压系统的单相接地电流。

对不接地系统,i为系统的电流,对消弧线圈接地系统,i为故障点的残流。

有些系统虽装有消弧线圈,但常常运行不正常而退出运行,目前不少10 kv系统ic都在40 a左右,所以较大的高压系统中r应取1ω。

幸运飞艇机器人如果按上述计算结果大于4ω,则由低压工作接地要求,不得大于4ω。公式r≤50/i中,50为低系统的安全电压,即高压侧对外壳单相接地时,接地电流流过接地装置的压降不得超过50 v。

而10 kv系统中的电容电流差别很大,有的不足10 a,有的高达上百安或数百安,所以配电变压器三点共同接地时,要根据所在高压系统的情况来确定接地装置的接地电阻,不能笼统地规定4ω或10ω。由于接地电阻大小与系统单相接地电流有关,与配变容量并无关,所以现场规程的说法没有道理。有的资料认为,当低压工作接地单独另设时,100 kva以下的配电变压器的低压侧工作接地电阻,可放宽到10ω,原因是变压器小,内阻抗大,限制了接地电流,也就限制了地电位的升高。

1.2 关于共同接地的接地方式

除图1的方式外,施工中还会出现其它接地方式,见图2、3。

图2 施工中常用的接地方式

图3 施工中常用接地方式

三种方式中都是共同接地的,采用哪种方式为好,现分析如下。

高压侧避雷器的作用是用来保护变压器高压线圈与外壳之间的绝缘,按图2的接法,高压线圈与外壳之间承受的电压除避雷器残压外,还增加了接地引下线的电感、电阻上的压降,这个压降在雷电流冲击下是不可忽视的,使其保护效果大为降低。

而图1的接法也会产生一个问题,就是低压线圈及中性线全部承受接地装置上的压降,特别是当中性点存在重复接地,接地电阻小于配电变压器接地电阻,且离配电变压器较近时,高压侧避雷器的放电冲击电流将较多流向重复接地,有时会将重复接地的引下线烧断(重复接地线一般较细)。

所以图3的接法较为合理,对高压线圈的防雷保护合理,对低压中性线的冲击也较小,因为部分雷电流已通过接地装置流入地中。

1.3关于接地装置的设计

按标准规定,配电变压器台区的接地装置应敷设为闭合环形,并加垂直接地极,这是因为环形内的接触电压比较低,而沿环形接地体走路的行人,其跨步电压也较小,城区的配电变压器大多安装在路边,因常有人走动,为行人安全着想,必须敷设为环形。

环形的大小,一般以5m为直径,这是因为要发挥水平接地极和垂直接地极的散流效果,减少相互屏蔽,降低接地电阻而必需的。但有些安装地点过于狭窄时,则可为椭圆形,短轴距不得低于3 m,见图4,两个垂直接地极宜打在短轴两端点附近,高压避雷器及外壳接地和中性点的接地分别引至垂直接地极附近,以利于散流。如土壤电阻率较高,做一个环后,测试接地电阻不合要求,则应在环外再做一个大环,两环相距4~5 m,埋深比第一环深,至少两处相连接,直至满足要求为止。

图4 接地装置敷设为椭圆形

1.4 关于接地引下线的连接方式

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