84)交流电气装置的接地.doc
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1、1交流电气装置的接地交流电气装置的接地GroundingGrounding forfor ACAC edectricaledectrical insfallationsinsfallationsDL/TDL/T 62162119971997中华人民共和国电力行业标准中华人民共和国电力行业标准交流电气装置的接地交流电气装置的接地DL/DL/ T T 62162119971997GroundingGrounding forfor ACAC electricalelectrical installationsinstallations中华人民共和国电力工业部中华人民共和国电力工业部 1997-09-
2、021997-09-02 批准批准 1998-01-011998-01-01 实实 施施前前 言言本标准是根据原水利电力部 1979 年 1 月颁发的 SDJ879电力设备接地 设计技术规程和 1984 年 3 月颁发的 SD11984500kV 电网过电压保护绝缘 配合与电气设备接地暂行技术标准,经合并、修订之后提出的。本标准较修订前的两个标准有如下重要技术内容的改变:1) 增加了电阻接地系统交流电气装置保护接地接地电阻的规定;2) 修订了有效接地系统接地装置接地线热稳定校验的规定;提出 366kV 不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统进行异地两相短路接地线热稳定校验 的要求;3) 补充了接
3、地网非等间距布置时的接地网接触电位差、跨步电位差的计算 方法;24) 修订了杆塔接地装置和自然接地极冲击系数的计算方法;5) 提出接地装置耐腐蚀的工作寿命的要求;6) 增加了气体绝缘全封闭组合电器(GIS)的接地规定;7) 参考 IEC 有关标准补充了低压建筑物电气装置的接地系统和接地装置等 内容。本标准发布后,SDJ879 和 SD11984 第六章 500kV 电网电气设备接地即 行废止。本标准的附录 A、附录 B、附录 C、附录 D 和附录 E 是标准的附录,附录 F 是提示的附录。本标准由电力工业部科学技术司提出。本标准由电力工业部绝缘配合标准化技术委员会归口。本标准起草单位:电力工业
4、部电力科学研究院高压研究所。本标准起草人:杜澍春。本标准委托电力工业部电力科学研究院高压研究所负责解释。1 范围本标准规定了交流标称电压 500kV 及以下发电、变电、送电和配电电气装 置(含附属直流电气装置,并简称为 A 类电气装置)以及建筑物电气装置(简称 B 类电气装置)的接地要求和方法。2 名词术语本标准采用下列名词术语。2.1 接地 grounded将电力系统或建筑物中电气装置、设施的某些导电部分,经接地线连接至 接地极。2.2 工作接地 working ground、系统接地 System ground3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
5、等)。2.3 保护接地 protective ground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的安全而设的接地。2.4 雷电保护接地 lightning protective ground为雷电保护装置(避雷针、避雷线和避雷器等)向大地泄放雷电流而设的接 地。2.5 防静电接地 static protective ground为防止静电对易燃油、天然气贮罐和管道等的危险作用而设的接地。2.6 接地极 grounding electrode埋入地中并直接与大地接触的金属导体,称为接地极。兼作接地极用的直 接与大地接触的各种金属构件、金属
6、井管、钢筋混凝土建(构)筑物的基础、金 属管道和设备等称为自然接地极。2.7 接地线 grounding conductor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。2.8 接地装置 grounding connection接地线和接地极的总和。2.9 接地网 grounding grid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。2.10 集中接地装置 concentrated grounding connection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 35 根垂直接地极。在土壤电阻率较高的地区
7、,则敷设 35 根放射形水 平接地极。2.11 接地电阻 ground resistance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压与通过接地极流入地中电流的4比值。按通过接地极流入地中工频交流电流求得的电阻,称为工频接地电阻; 按通过接地极流入地中冲击电流求得的接地电阻,称为冲击接地电阻。2.12 接地装置对地电位 potential of grounding connection电流经接地装置的接地极流入大地时,接地装置与大地零电位点之间的电 位差。2.13 接触电位差 touch potential difference
8、接地短路(故障)电流流过接地装置时,大地表面形成分布电位,在地面上 离设备水平距离为 0.8m 处与设备外壳、架构或墙壁离地面的垂直距离 1.8m 处 两点间的电位差,称为接触电位差;接地网孔中心对接地网接地极的最大电位 差,称为最大接触电位差。2.14 跨步电位差 step potential difference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。接地网外的地面上水平距离 0.8m 处对接地网边缘接 地极的电位差,称为最大跨步电位差。2.15 转移电位 diverting potential接地短路(故障)电流流过接地装置时,
9、由一端与接地装置连接的金属导体 传递的接地装置对地电位。2.16 外露导电部分 exposed conductive part平时不带电压,但故障情况下能带电压的电气装置的容易触及的导电部分。2.17 装置外导电部分 extraneous conductive part不属电气装置组成部分的导电部分。2.18 中性线 neutral conductor与低压系统电源中性点连接用来传输电能的导线。2.19 保护线 protective conductor低压系统中为防触电用来与下列任一部分作电气连接的导线:a) 线路或设备金属外壳;b) 线路或设备以外的金属部件;5c) 总接地线或总等电位连接端
10、子板;d) 接地极;e) 电源接地点或人工中性点。2.20 保护中性线 PEN conductor具有中性线和保护线两种功能的接地线。2.21 等电位连接 equipotential bonding各外露导电部分和装置外导电部分的电位实质上相等的电气连接。2.22 等电位连接线 equiptential bounding conductor为确保等电位连接而使用的保护线。3 A 类电气装置接地的一般规定3.1 电力系统中电气装置、设施的某些可导电部分应接地。接地装置应充分利 用自然接地极接地,但应校验自然接地极的热稳定。按用途接地有下列 4 种:a) 工作(系统)接地;b) 保护接地;c) 雷
11、电保护接地;d) 防静电接地。3.2 发电厂、变电所内,不同用途和不同电压的电气装置、设施,应使用一个 总的接地装置,接地电阻应符合其中最小值的要求:注:本标准中接地电阻除另外注明外,均指工频接地电阻。3.3 设计接地装置时,应考虑土壤干燥或冻结等季节变化的影响,接地电阻在 四季中均应符合本标准的要求,但雷电保护接地的接地电阻,可只考虑在雷季 中土壤干燥状态的影响。接地装置的接地电阻可按附录 A 计算。3.4 确定发电厂、变电所接地装置的型式和布置时,考虑保护接地的要求,应 降低接触电位差和跨步电位差,并应符合下列要求。6a) 在 110kV 及以上有效接地系统和 635kV 低电阻接地系统发
12、生单相接地 或同点两相接地时,发电厂、变电所接地装置的接触电位差和跨步电位差不应 超过下列数值(1)(2)式中:Ut接触电位差,V;Us跨步电位差,V;f人脚站立处地表面的土壤电阻率,m;t接地短路(故障)电流的持续时间,s。b) 366kV 不接地、经消弧线圈接地和高电阻接地系统,发生单相接地故 障后,当不迅速切除故障时,此时发电厂、变电所接地装置的接触电位差和跨 步电位差不应超过下列数值Ut=50+0.05f (3)Us=50+0.f (4)c) 在条件特别恶劣的场所,例如水田中,接触电位差和跨步电位差的允许 值宜适当降低。d) 接触电位差和跨步电位差可按附录 B 计算。4 A 类电气装置
13、保护接地的范围4.1 电气装置和设施的下列金属部分,均应接地:a) 电机、变压器和高压电器等的底座和外壳;b) 电气设备传动装置;c) 互感器的二次绕组;d) 发电机中性点柜外壳、发电机出线柜和封闭母线的外壳等;7e) 气体绝缘全封闭组合电器(GIS)的接地端子;f) 配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框架;g) 铠装控制电缆的外皮;h) 屋内外配电装置的金属架构和钢筋混凝土架构以及靠近带电部分的金属 围栏和金属门;i) 电力电缆接线盒、终端盒的外壳,电缆的外皮,穿线的钢管和电缆桥架 等;j) 装有避雷线的架空线路杆塔;k) 除沥青地面的居民区外,其他居民区内,不接地、消弧线圈接
14、地和高电 阻接地系统中无避雷线架空线路的金属杆塔和钢筋混凝土杆塔;l) 装在配电线路杆塔上的开关设备、电容器等电气设备;m) 箱式变电站的金属箱体。4.2 电气设备和电力生产设施的下列金属部分可不接地:a) 在木质、沥青等不良导电地面的干燥房间内,交流标称电压 380V 及以 下、直流标称电压 220V 及以下的电气设备外壳,但当维护人员可能同时触及电 气设备外壳和接地物件时除外;b) 安装在配电屏、控制屏和配电装置上的电测量仪表、继电器和其他低压 电器等的外壳,以及当发生绝缘损坏时在支持物上不会引起危险电压的绝缘子 金属底座等;c) 安装在已接地的金属架构上的设备(应保证电气接触良好),如套
15、管等;d) 标称电压 220V 及以下的蓄电池室内的支架;e) 由发电厂、变电所区域内引出的铁路轨道,但本标准 6.2.16 所列的场 所除外。5 A 类电气装置的接地电阻5.1 发电厂、变电所电气装置的接地电阻5.1.1 发电厂、变电所电气装置保护接地的接地电阻要求如下。8a) 有效接地和低电阻接地系统中发电厂、变电所电气装置保护接地的接地 电阻宜符合下列要求:1) 一般情况下,接地装置的接地电阻应符合下式(5)式中:R考虑到季节变化的最大接地电阻,;I计算用的流经接地装置的入地短路电流,A。公式(5)中计算用流经接地装置的入地短路电流,采用在接地装置内、外短 路时,经接地装置流入地中的最大
16、短路电流对称分量最大值,该电流应按 510 年发展后的系统最大运行方式确定,并应考虑系统中各接地中性点间的 短路电流分配,以及避雷线中分走的接地短路电流。2) 当接地装置的接地电阻不符合式(5)要求时,可通过技术经济比较增大 接地电阻,但不得大于 5,且应符合本标准 6.2.2 的要求。b) 不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统中发电厂、变电所电气装置保 护接地的接地电阻应符合下列要求:1) 高压与发电厂、变电所电力生产用低压电气装置共用的接地装置应符合 下式(6)但不应大于 4。2) 高压电气装置的接地装置,应符合下式(7)式中:考虑到季节变化的最大接地电阻,;计算用的接地故障电流,A。但不
17、宜大于 10。9注:变电所的接地电阻值,可包括引进线路的避雷线接地装置的散流作用。3) 消弧线圈接地系统中,计算用的接地故障电流应采用下列数值:对于 装有消弧线圈的发电厂、变电所电气装置的接地装置,计算电流等于接在同一 接地装置中同一系统各消弧线圈额定电流总和的 1.25 倍。对于不装消弧线圈 的发电厂、变电所电气装置的接地装置,计算电流等于系统中断开最大一台消 弧线圈或系统中最长线路被切除时的最大可能残余电流值。4) 在高土壤电阻率地区的接地电阻不应大于 30,且应符合本标准 3.4 要求。5.1.2 发电厂、变电所电气装置雷电保护接地的接地电阻:a) 独立避雷针(含悬挂独立避雷线的架构)的
18、接地电阻。在土壤电阻率不大 于 500m 的地区不应大于 10;在高土壤电阻率地区接地电阻应符合 DL/ T 6201997交流电气装置的过电压保护和绝缘配合的要求。b) 变压器门型构上避雷针、线的接地电阻应符合 DL/ T 6201997交流 电气装置的过电压保护和绝缘配合的要求。5.1.3 发电厂和变电所有爆炸危险且爆炸后可能波及发电厂和变电所内主设备 或严重影响发供电的建(构)筑物,防雷电感应的接地电阻不应大于 30。5.1.4 发电厂的易燃油和天然气设施防静电接地的接地电阻不应大于 30。5.2 架空线路的接地电阻5.2.1 架空线路杆塔保护接地的接地电阻不宜大于 30。5.2.2 架
19、空线路雷电保护接地的接地电阻应符合 DL/ T 6201997交流电气 装置的过电压保护和绝缘配合的要求。5.3 配电电气装置的接地电阻5.3.1 工作于不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统、向建筑物电气装置(B 类电气装置)供电的配电电气装置,其保护接地的接地电阻应符合下列要求:a) 与 B 类电气装置系统电源接地点共用的接地装置。1) 配电变压器安装在由其供电的建筑物外时,应符合下式的要求:R50/I (8)式中:R考虑到季节变化接地装置最大接地电阻,;10I计算用的单相接地故障电流;消弧线圈接地系统为故障点残余电 流。但不应大于 4。2) 配电变压器安装在由其供电的建筑物内时,不宜大于
20、4。b) 非共用的接地装置,应符合式(7)的要求,但不宜大于 10。5.3.2 低电阻接地系统的配电电气装置,其保护接地的接地电阻应符合本标准 式(5)的要求。5.3.3 保护配电变压器的避雷器其接地应与变压器保护接地共用接地装置。5.3.4 保护配电柱上断路器、负荷开关和电容器组等的避雷器的接地线应与设 备外壳相连,接地装置的接地电阻不应大于 10。6 A 类电气装置的接地装置6.1 接地装置的一般规定6.1.1 各种接地装置应利用直接埋入地中或水中的自然接地极,并设置将自然 接地极和人工接地极分开的测量井。发电厂、变电所除利用自然接地极外,还 应敷设人工接地极。6.1.2 当利用自然接地极
21、和引外接地装置时,应采用不少于两根导体在不同地 点与接地网相连接。表 1 接地装置导体的最小尺寸地 上种 类规 格 及 单 位屋 内屋 外地 下圆 钢直径 mm688/10 扁 钢截面 mm244848厚度 mm344 角 钢厚度 mm22.54 钢 管管壁厚度 mm2.52.53.5/2.5注 1 地下部分圆钢的直径,其分子、分母数据分别对应于架空线路和发电厂、 变电所的接地装置;2 地下部分钢管的壁厚,其分子、分母数据分别对应于埋于土壤和埋于室内11素混凝土地坪中;3 架空线路杆塔的接地极引出线,其截面不应小于 50mm,并应热镀锌。6.1.3 在高土壤电阻率地区,可采取下列降低接地电阻的
22、措施:a) 当在发电厂、变电所 2000m 以内有较低电阻率的土壤时,可敷设引外接 地极;b) 当地下较深处的土壤电阻率较低时,可采用井式或深钻式接地极;c) 填充电阻率较低的物质或降阻剂;d) 敷设水下接地网。6.1.4 在永冻土地区除可采用本标准 6.1.3 的措施外,尚可采取下列措施:a) 将接地装置敷设在溶化地带或溶化地带的水池或水坑中;b) 敷设深钻式接地极,或充分利用井管或其他深埋在地下的金属构件作接 地极,还应敷设深度约 0.5m 的伸长接地极;c) 在房屋溶化盘内敷设接地装置;d) 在接地极周围人工处理土壤,以降低冻结温度和土壤电阻率。6.1.5 人工接地极,水平敷设的可采用圆
23、钢、扁钢,垂直敷设的可采用角钢、 钢管等。接地装置的导体,应符合热稳定与均压的要求,还应考虑腐蚀的影响。 按机械强度要求的接地装置导体的最小尺寸应符合表 1 所列规格。6.1.6 接地装置的防腐蚀设计,应符合下列要求:a) 计及腐蚀影响后,接地装置的设计使用年限,应与地面工程的设计使用 年限相当。b) 接地装置的防腐蚀设计,宜按当地的腐蚀数据进行。c) 在腐蚀严重地区,敷设在电缆沟中的接地线和敷设在屋内或地面上的接 地线,宜采用热镀锌,对埋入地下的接地极宜采取适合当地条件的防腐蚀措施。 接地线与接地极或接地极之间的焊接点,应涂防腐材料。6.1.7 接地电阻的测量可按照 DL47592接地装置工
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- 84 交流 电气 装置 接地
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