2022年变电站接地网研究报告及故障诊断分析.docx
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1、个人资料整理仅限学习使用变电站接地网讨论及故障诊断分析摘要电力系统的接地网是爱护电力系统安全牢靠运行、保证运行人员和电气设备安全的重要措施;构成接地网的导体埋在地下,常因施工时焊接不良及漏焊、土壤的腐蚀、接地短路电流电动力作用等缘由,导致地网导体 及接地引线的腐蚀,甚至断裂,使地网的电气连接性能变坏、接地电阻增高;为了保证和提高电网设备工作 的牢靠性、安全性,电网接地技术的应用是必不行少的;电力系统接地网的一个特别重要的指标就是接地电 阻,对接地电阻的测量将是判别接地网好坏的一个重要标准;明显接地网的测量手段和方法也是特别重要的;本文结合工作实际,对接地网测量技术进行了较系统的讨论;论文第一对
2、接地网测量所采纳的方法进行了分 析和归纳,对每种不同的方法进行了比较分析,也对接地的几个常用概念做了说明,对测量接地电阻的基本 原理进行了阐述;电力系统接地网接地电阻这个指标是反映了地网总体水平,但是假如某一个支路电阻增大 或支路导体腐蚀断裂,接地电阻将很难反映出来;现有判定地网腐蚀及断点的常用方法就是“停电抽样开挖” 的方法,往往带有很大的盲目和实际操作上的困难,并且在接地工程竣工后对施工中的地网漏焊和虚焊也缺少有效的检查验收手段;本文将在电力系统正常运行的情形下,对如何确定变电站接地网的故障 of substation grounding systems with the normal o
3、peration of the power systems. Measurement values of electrical parameters between grounding system wires can be used to determine break points and corrosion status of grounding systems.This paper establishes a mathematical model that can accurately reflect the relationship between resistance values
4、of grounding system conductor segments and grounding system wires. The mathematical relationship between resistance values of grounding system conductor segments and grounding wires is non-linear, so the iterative method is adopted to find the solution.Key words:Grounding SystemResistance to GroundM
5、easurement Failure Diagnosis第一章变电站接地总体综述1.1 变电站接地的意义电力系统的接地网是爱护电力系统安全牢靠运行、保证运行人员和电气设备安全的重要措施;随着电网的进展、电网规模的不断扩大,接地短路电流越来越大,特殊是变电站内微机爱护、综合自动扮装置的大量应用,这样弱电元件对接地网的要求也越来越高;它不仅要满意工频短路电流的要求,仍要满意雷电冲击电流、热稳固、设备接触电位差、跨步电位差、地电流干扰等一系列的要求;我局就发生过接地不良而引起避雷器损坏的事故,也发生过接地网接地电阻不合格,现场又无法查找和处理,从而进行了接地网重新敷设的事情;从电力系统历年的事故简报
6、中可以看出,由于接地装置的问题而引起的主设备损坏、甚至变电所发电厂停运等事故己有多次,极大地危害了电网的安全稳固运行;为了保证和提高电网设备工作的牢靠性、安全性,电网接地技术的应用是必不行少的;电网接地是为了在正常和事故以及雷击的情形下,利用大地作为接地电流回路的一个元件,从而将设备接地处电位限制为所 答应的电位;此时的电位大小除与电流的幅度和波形有关外,仍和接地体的几何尺寸以及大地的电性参数有 关;缘由一是接地体的几何外形比较复杂,二是地面下的地层结构特别复杂,且各地都不一样;变电站接地 系统一方面将故障电流流散到土壤中,另一方面使跨步电位差和接触电位差限制在人体容许的安全范畴,以 确保设备
7、与人身安全;这几年国电公司新颁布的二十五项重点反事故措施中,对接地问题也进行了重要规定,要求重要设备都必需是两电接地,像变压器;由于接地体的电位上升,会使设备受到反击过电压的作用,设备有可能因此而被击穿或引起误动作;电流离开接地体在地中流散时,仍会在地面上显现电位梯度;人体站在这样的地面上,有可能受到接触电位差和跨步电位差引起的电击损害;接地装置是接地线和接地极的总和,埋入地中并直线与大地接触的金属导体,称为接地极;接地线是指电气装置、设施的接地端子与接地极连接用的金属导电部分;总结变电站接地的主要目的是:1)防止故障电流危害人身和设备;2) 防止雷电流危害人身和设备;3) 防止感应电流危害人
8、身和设备;4) 防止开关设备操作过电压损坏设备;5) 保证施工人员和设备的安全等等;变电站的接地种类按用途可以分为以下三种:1) 工作接地,即在电力系统电气装置中,为运行需要所设的接地如中性点直接接地或经其他装置接地等);2) 爱护接地,即电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等,由于绝缘损坏有可能带电,为防止其危及人身和设备安全而设的接地;3) 雷电爱护接地,即为雷电爱护装置避雷针、避雷线和避雷器等)向大地泄放雷电流而设的接地; 在电力系统中,变电站的接地主要指是电气设备的爱护接地;也就是将电气设备在正常运行情形下不带电的金属外壳、配电装置的金属构架等和接地体之间作良好的金属连接;1.
9、4 一些规程中对变电站接地方面的要求变电站的接地电阻值是接地系统的重要技术指标,它是衡量接地系统的有效性、安全性以及鉴定接地系统是 否符合设计要求的重要参数;由于土壤电阻率的各向异性与土壤电阻率测量值的误差,以及其他在规程和计 算中无法考虑的复杂地势因素,接地系统的接地电阻运算值虽然对设计有肯定的指导作用,但是施工完成后, 仍必需通过实测来确定其真实值;目前设计接地系统常常采纳等值电阻率来等效实际复杂的土壤结构,进行 地网接地电阻的估算,其结果往往是设计值与实际值相差甚远,在这种情形下更有必要对接地系统完成施工 后的接地电阻进行测量;接地电阻的测量是接地系统验收和运行过程中检查其合格与否的重要
10、手段,也是检 验接地系统在电力系统发生故障时能否发挥作用的重要措施;如何简便、精确地测量发变电站接地系统,特 别是大型接地系统的真实接地电阻是长期困扰电力工作者的一大难题;1) 变电站电气装置的接地电阻直接接地的大电流接地系统;一般情形下,接地装置的接地电阻应符合下式要求:R 2000/I1-1)式中: R考虑到季节变化的最大接地电阻,W; I 运算用的流经接地装置的接地短路电流,A;2) 变电站电气装置的接地电阻不接地或经消弧线圈接地和高电阻接地的小电流接地系统;一般情形下,接地装置的接地电阻应符合下式要求:R 250/I变电站独立避雷针 筑物的基础、金属管道和设备等称为自然接地极;2) 接
11、地线:电气装置、设施的接地端子与接地极连接用的金属导电部分;3) 接地装置:接地线和接地极的总和;4) 接地网:由垂直和水平接地极组成的供发电厂、变电所使用的兼有泄流和均压作用的较大型的水平网状接地装置;5) 集中接地装置:为加强对雷电流的散流作用、降低对地电位而敷设的附加接地装置,一般敷设3-5 根垂直接地极在土壤电阻率较高的地区,形成放射形水平接地极;6) 接地电阻:接地极或自然接地极的对地电阻和接地线电阻的总和,称为接地装置的接地电阻,接地电阻的数值等于接地装置对地电阻与通过接地极流人地中电流的比值;按通过接地极流人地中工频沟通电流求得的电阻,称为工频接地电阻;按通过接地极流人地中冲击电
12、流求得的接地电阻,称为冲击接地电阻;7) 接地装置对地电位:电流经接地装置的接地极流人大地时,接地装置与大地零电位点之间的电位差;8) 跨步电位差:接地短路故障)电流流过接地装置时,地面上水平距离为0.8m的两点间的电位差, 称为跨步电位差;1.6 变电站接地网的需要面对的几个问题1)接地网的的接地电阻问题; 2)接地网均压的问题; 3)设备接地的问题; 4)接地线的热稳固问题; 5)接地网腐蚀的问题;这是目前变电站接地网需要面对的几个方面;其中,接地网的均压和接地线热稳固的问题在变电站的接地设计过程考虑的比较多,而接地电阻、设备接地的牢靠性、接地网腐蚀的问题是变电站实际运行中应重点考虑的问题
13、;接地电阻直接关系到接地短路和雷电流入地时电位上升问题,设备接地的好坏关系到雷击时产生残压过高和反击过电压是否损坏设备的问题;接地网的腐蚀会使接地网的电气参数发生变化,甚至造成电气设备的接地与地网之间、地网的各部分之间形成开路,这是接地装置必需面对而又无法回避的一个现实问题, 这都是本文主要考虑的问题;其次章变电站接地网接地电阻测量和测量方法的分析2.1 变电站接地电阻测量方法的进展与现状依据接地电阻的定义:接地电阻应当是从接地极到无穷远处的土壤的总电阻;然而在实际测量时,测量引线是不行能设置在真正的无穷远处的,而且测量回路的存在必定导致帮助电极的存在,而帮助电极的引入必定会使地中的电流场发生
14、畸变从而影响到地面电位的分布;所以在测量过程中,必需考虑到帮助电极的影响;明显,帮助电极对地网外地面电位的影响与其和接地网的距离有直接的关系;为了尽量减小电流极的影响,要求电流极的距离越远越好;依据接地电阻的定义,最初人们对接地电阻的测量是使用伏安两点法;就是简洁的在距离地网较远的位置布置一个电极,直接将帮助电极与地网两端电压和电流的比值作为地网接地电阻值;从使用成效来看,这种方法测量误差很大,测量牢靠性和重复性都特别差;目前已基本不使用这种方法;随着电力技术的不断发展,对接地电阻的懂得和分析也愈加深化,从60 岁月开头,电位降测量理论逐步得到了广泛的认可;时至今日, ANSI/IEEE 标准
15、仍旧举荐使用电位降法来测量接地电阻,也就是布置电流极和电压极两个帮助电极, 通过不断转变电压极位置测量得到接地体与电压极之间的电位降曲线,分析测量曲线,得到接地电阻的测量值;但由于电位降测量法需要反复多次测量,工作量很大,而电位降曲线的绘制相对也比较困难,很不利于现场操作;因此,国内外讨论人员在电位降理论基础上进展了一系列简化测量理论,其中最常采纳的是由电位降法衍生出的三极电位补偿法,包括我国电力系统过去以及目前仍大量使用的0.618 法和 30 度夹角法;依据使用的仪器不同,又产生了很多不同的测量方法,如电流表-功率表法、电桥法、电位计法等;2.2 接地网技术的进展状况1) 牺牲阳极实现地网
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