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文檔簡介

廣東電網公司電力科學研究院準確給出接地網入地故障電流、接地阻抗、布、地網完整性、地網金屬導體腐蝕情況等現時狀態結合的方法分析接地網的安全性。表征變電站接地網阻抗、接觸電壓、跨步電壓、地網電位分布及地網的系統進行狀態評估主要是對這些參數進行測量和分析由于對整個變電站接地網評估時單純使用測量的方法軟件(電流分布、電磁干擾、接地和土壤結構分析)彌補測量存在的缺陷和不足,該軟件是目前世界上電究和設計領域通用性最強,功能最強大的軟件包,在明,該軟件已經成為接地網狀態評估、設計和降阻改網安全性限值的分析,可以通過數值方法完成),UT壞、接地電阻增高。若遇接地短路故障,將造成接網電位異常增加,除給運行人員帶來威脅外,還可得二次設備的絕緣遭到破壞,嚴重者可能導致監測而擴大事故。接地系統狀態評估的其中一項重要內:(場區地表電位梯度測試。發現場區地表電位梯度曲間電氣參數的測量值來確定地網的斷點及腐蝕情況統的測量系統和分析軟件組成,適用于變電站地網軟件的應用準確性的基礎,而后者直接影響到地網狀態際接地系統的結構,采用測量分析得到的分層土壤模出線地線回數,出線地線與桿塔的是否有金屬連阻值b)出線電纜回數、電纜的參數c)變電站地網的接地電阻值d)A相故障A相故障°°°°°°#2變#2變流(kA)°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°123456789距6端州珠山荷村二接地網特性參數測量特性參數的測量導則》有關公式計算,接地網接地ddAC220V整流器變頻器變壓器CAVPS1:開關A:選頻電流表V:高內阻電壓表圖2-1類工頻小電流法試驗原理接線圖x圖2-4接觸電壓和跨步電壓測試原理圖USTUTEQ\*jc3\*hps36\o\al(\s\up2147483644(壓),U)U三設備接地引下線與主接地網連接情況測試四接地網開挖檢查和接地導體腐蝕性診斷壞、接地電阻增高。若遇接地短路故障,將造成接網電位異常增加,除給運行人員帶來威脅外,還可得二次設備的絕緣遭到破壞,嚴重者可能導致監測而擴大事故。接地系統狀態評估的其中一項重要內1其重量,然后將它埋入待測土壤環境中,經過一定除去表面的銹層,再用稀鹽酸或其他溶液清洗,晾ANN:為樣品在土壤中埋設的天數A:為樣品的表面積(cm2)變化。以工程觀點看,腐蝕深度的程度,可用來預接地體腐蝕達到一定程度后,流過短路電流時,在裂,影響故障電流的流散,造成事故。針孔KKHwdwdKKHwdKwW1:標準重量(g21直觀法腐蝕較重,導體已變形不合格2稱重法接地導體重量小于熱穩定計算,同樣長度的最低不合格4設備串聯接地超過總設備的5%不合格5腐蝕率腐蝕率大于25%五站址土壤電阻率測試和土壤結構分析干擾、接地和土壤結構分析,軟件介紹見第六章前言而后者直接影響到地網狀態評估工作的質量,因此土12傳統的土壤電阻率測試是采用接地搖表完成影響將很大,導致深層土壤電阻率測量值失真,表5-1肇慶局500kV硯都變電站站址視在土壤電阻率測試結果信號電壓(mV)注入電流(mA)信號電壓(mV)注入電流(mA)(b)和視在電阻率測試值(ρ)計算。實用中,通常b≤0.1a,軟件采用簡化計算表5-2500kV硯都變電站站址土壤分層結構計算數據infinite土壤電阻率(Ω·m)有限公司)出品。該軟件為接地、電磁場、交直問題服務,具有多種組件高度集成以及多功能的所組成網絡中的電流和電磁場,其中土壤結構可以MALZ的主要功能即高頻條件下的接地計算和分析。MALZ的輸入數據包括:土壤結構;接地極和其它地下敷設的金屬裝置的),詳細模擬變電站和連接變電站的線路,進行平衡或不平衡(包括短路)條件下不同導體的電流分布計算。對線路的模擬包括線的模擬包括母線、接地裝置和變壓器,就變壓器而壓器,可考慮繞組接線方式。繞組可以是雙繞組或進行靜電感應、電磁感應的分析計算,并且可以計算計算任意條不同規格的輸電線路或配電線路,不同置,在所計算的情況中,可以同時存在電纜、管線、多股于裸導體,有絕緣層的導體,在地面以上的、或在土壤中計算地面以上和地中導體的電流分布,根據導體電流分電源的模擬可以采用電壓源或電流源,而且可以采用外部電場的方:(UUU情況,分析和評估在地表產生的接觸電壓和跨步現場實測站址土壤的視在電阻率建立地網導體矩陣故障電流分布計算地網接地阻抗(MALZ)計算地網地電位升、跨步電壓、接觸電壓(MALZ)調度中心提供的短路電流結算數據、運行單位提供的線路及對側站參數站址土壤結構分析地網竣工圖圖6-1CDEGS軟件在評估中應用的基本流程2(c)剖面側視圖圖6-2500kV硯都變電站接地網示意圖表6-1地網導體等效結果原始參數等效參數水平接地導體垂直接地極線分流系數后,剔除分流影響后的接地阻抗算術架多達近百根,相角差測量不現實,且流過構架表6-3500kV硯都變電站出線線路參數和單相短路電流計算結果123456789稱均檔距范2*LGJ站端州珠山荷村()I500kV(kA)I220kV(kA)#2變提供的單相故障電流表6-4500kV硯都變電站出線架空地線參數地線型號LXXGJ-70標稱截面)結構尺寸鋁鋼鋁鋼)直流電阻距架空地線遠的導線發生單相接地故障時,由于導線和地線之低,架空地線分流最小,意味著流入變電站故障點的入地電流算中選取單回路線路的邊相或雙回路線路的最下面一相,作為“0”指變電站母線,同塔雙回線路作一條進行處理,下同)。(a)500kV母線側發生單相接地短路故障(b)220kV母線側發生單相接地短路故障圖6-3單相接地短路故障時沿500kV硯花線和500kV硯西線線路桿塔接地網分流趨勢圖表6-5500kV硯都變電站故障分流計算結果故障型型500kV母線單相接地故障220kV母線單相接地故障進線提供的總故障電流°°°°°°架空地線分流(kA)°表6-6500表6-6500kV硯都變電站入地電流位置和值故障位置(kA)°°(kA)(kA)故障點電流(kA)°°注:表中電流符號,負號表示從大地中流出,沒有符號表示流入大地。kA。IHIGKLKM、NCDAB圖6-9計算用的500kV硯都變電站典型區域發生單相短路接地故障點示意圖圖6-10500kV開關區A點單相接地故障時地網導體電位升高計算結果表6-8發生單相接地故障時500kV硯都變電站內場區地網導體電位升高水平計算統計結果參故數障數區域500kV開關區A點220kV開關區I點220kV開關區K點220kV開關區L點#2主變場地高壓側M點#2主變場地中壓側N點整個變電站圍墻內場區地中導體電位升高最大值最大值(V)故障電流入地處主控樓區域最大值(V)最小值(V)生單相接地故障時,整個變電站圍墻內場區地中金屬導體的電位升高最低超過絕緣造成嚴重威脅。考慮到擴建的#1主變投運后備單相接地故障時,變電站典型場區和地網地網邊緣和地網延長導體區域;對于接觸電B區:主變場地,觀察跨步電壓和接觸電壓D區:沿進站道路敷設的兩根延長線,觀察跨步電壓E、F和G區:變電站圍墻外主接地網邊緣延長接地線和向外斜井,觀察跨步圖6-24發生單相短路接地故障時500kV硯都變電站跨步電壓和接觸電壓觀察區域示意圖(b)接觸電壓(b)接觸電壓圖6-26220kV設備場地靠圍墻區域(含圍墻,A區)跨步電壓和接觸電壓三維分布圖(b)接觸電壓圖6-27主變區域(B區)跨步電壓和接觸電壓三維分布圖(b)接觸電壓圖6-28220kV設備場地靠圍墻區域(含圍墻,C區)跨步電壓和接觸電壓三維分布圖圖6-29沿進站道路(D區)跨步電壓三維分布圖圖6-30變電站圍墻外主接地網邊緣延長接地線和向外斜井(E區)跨步電壓三維分布圖圖6-31變電站圍墻外主接地網邊緣延長接地線和向外斜井(F區)跨步電壓三維分布圖圖6-32變電站圍墻外主接地網邊緣延長接地線和向外斜井(G區)跨步電壓三維分布圖有效接地系統發生單相接地或同點兩相接地接觸電勢:UT=跨步電勢:US=“500kV硯都變電站站址土壤電阻率測試和土壤結構分析”的相關測試數據),考圖6-33500kV開關區A點單相接地故障時的跨步電壓計算結果表6-9500kV硯都站發生單相接地故障時跨步電壓水平計算統計結果數故數500kV開關區A點220kV開關區I點220kV開關區L點#2主變場地高壓側M點#2主變場地中壓側N點包括延長接地體在內的整個接地系統場地最大值(V)高水平跨步電壓出現的位置進站道路(D區域)和500kV場地圍墻外的地500kV場地圍墻外的地進站道路(D區域)和墻外的地網延長線(G進站道路(D區域)和220kV場地圍墻外的地進站道路(D區域)和墻外的地網延長線(G進站道路(D區域)和220kV場地圍墻外的地進站道路(D區域)和墻外的地網延長線(G變電站圍墻內的設備場區最大值高水平跨步電壓發生工頻接地短范圍區域和主變發生工頻接地短路故障點附近5m范圍區域發生工頻接地短范圍區域和主變發生工頻接地短路故障點附近5m范圍區域變高壓側發生單相接地故障時,包括延長接地體地體上方、圍墻外的地網邊緣、圍墻外地網延長接地體(斜井)在內的整個接地系統場地跨步圖6-47500kV開關區A點單相接地故障時的接觸電壓計算結果故區域220kV開關區I點220kV開關區L點#2主變場地高壓側M點#2主變場地中壓側N點變電站圍墻內整個場區最大值較高典型高水平接觸電壓出(V)值(V)現的位置區域

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